首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

Ti-O基复合光催化剂的全光谱催化及超声增强作用机制

摘要第11-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第17-47页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 全光谱(紫外、可见以及近红外)太阳光光催化简述第18-32页
        1.2.1 紫外光响应半导体光催化第21-24页
        1.2.2 可见光响应半导体光催化第24-29页
        1.2.3 近红外光响应半导体光催化第29-32页
    1.3 半导体光催化增强作用机制第32-35页
        1.3.1 掺杂能级、缺陷能级增强光催化第33-34页
        1.3.2 内建电场增强光催化第34页
        1.3.3 其他光催化增强作用第34-35页
    1.4 本研究涉及的光催化剂进展情况第35-37页
        1.4.1 二氧化钛纳米带第35-36页
        1.4.2 BaTiO_3纳米立方体第36页
        1.4.3 Ag_2O纳米颗粒光催化剂第36-37页
    1.5 研究内容第37-38页
    参考文献第38-47页
第二章 Ag_2O/BaTiO_3纳米立方体异质结构光催化剂的制备及其超声辅助增强光催化性能第47-85页
    2.1 引言第47-49页
    2.2 实验第49-53页
        2.2.1 实验材料第49页
        2.2.2 Ag_2O,BaTiO_3以及Ag_2O/BaTiO_3异质结纳米立方体的制备第49-50页
        2.2.3 Ag_2O,BaTiO_3以及Ag_2O/BaTiO_3异质结纳米立方体表征第50-51页
        2.2.4 Ag_2O,BaTiO_3异质结纳米立方体催化性能测试第51-53页
    2.3 结果与分析第53-79页
        2.3.1 四方相BaTiO_3纳米立方体晶体结构以及形貌第53-55页
        2.3.2 Ag_2O纳米颗粒晶体结构以及形貌第55-56页
        2.3.3 Ag_2O/BaTiO_3异质结纳米立方体催化剂第56-60页
        2.3.4 Ag_2O/BaTiO_3异质结纳米立方体催化活性第60-77页
        2.3.5 Ag_2O/BaTiO_3异质结催化活性第77-79页
    2.4 文章结论第79页
    参考文献第79-85页
第三章 三维(3D)树突状TiO_2/BaTiO_3纳米异质结制备及其超声光解水制氢性能第85-105页
    3.1 引言第85-86页
    3.2 实验第86-88页
        3.2.1 实验材料第86页
        3.2.2 合成步骤第86-87页
        3.2.3 3D树突状TiO_2和TiO_2/BaTiO_3纳米复合光催化剂的表征第87页
        3.2.4 3D树突状TiO_2和TiO_2/BaTiO_3纳米带异质结催化制氢测试第87-88页
    3.3 结果与分析第88-101页
        3.3.1 四方相以及立方相BaTiO_3纳米立方体晶体结构以及形貌第88-91页
        3.3.2 3D树突状TiO_2和TiO_2/BaTiO_3异质结构及形貌分析第91-96页
        3.3.3 3D树突状TiO_2、BaTiO_3和TiO_2/BaTiO_3异质结微球催化裂解水制氢第96-101页
    3.4 文章结论第101-102页
    参考文献第102-105页
第四章 二维MoS_2/TiO_2超细纳米带异质结构的制备及光催化应用第105-131页
    4.1 引言第105-106页
    4.2 实验第106-109页
        4.2.1 实验材料第106-107页
        4.2.2 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结构的制备第107页
        4.2.3 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结构的表征第107-108页
        4.2.4 光电流性能测试第108页
        4.2.5 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结光催化性能测试第108-109页
    4.3 结果与分析第109-126页
        4.3.1 超细TiO_2纳米带结构及形貌分析第109-111页
        4.3.2 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结构及形貌分析第111-117页
        4.3.3 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结光催化降解第117-121页
        4.3.4 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结光催化裂解水产制氢第121-123页
        4.3.5 MoS_2,TiO_2和超细MoS_2/TiO_2纳米带异质结光学性质分析第123-126页
    4.4 文章结论第126-127页
    参考文献第127-131页
第五章 Ag_2S_2O_7/Ag_2O纳米颗粒异质结构的制备及其太阳光全光谱(UV,Vis,NIR)光催化降解应用第131-155页
    5.1 引言第131-132页
    5.2 实验第132-136页
        5.2.1 实验材料第132-133页
        5.2.2 Ag_2O,Ag_2S以及Ag_2S_2O_7/Ag_2O异质结纳米颗粒的制备第133页
        5.2.3 Ag_2O,Ag_2S以及Ag_2S_2O_7/Ag_2O异质结纳米颗粒表征第133-134页
        5.2.4 光电流性能测试第134-135页
        5.2.5 Ag_2S_2O_7/Ag_2O异质结纳米颗粒光催化性能测试第135-136页
    5.3 结果与分析第136-150页
        5.3.1 Ag_2O,Ag_2S以及Ag_2S_2O_7/Ag_2O异质结结构及形貌分析第136-140页
        5.3.2 Ag_2O,Ag_2S以及Ag_2S_2O_7/Ag_2O异质结光催化活性第140-147页
        5.3.3 Ag_2O,Ag_2S以及Ag_2S_2O_7/Ag_2O异质结纳米颗粒光学性质分析第147-150页
    5.4 文章结论第150-151页
    参考文献第151-155页
第六章 结论与展望第155-159页
    6.1 结论第155-157页
    6.2 创新点第157-158页
    6.3 问题和展望第158-159页
攻读博士期间取得的科研成果及参与项目第159-161页
致谢第161-163页
附录第163-180页
学位论文评阅及答辩情况表第180页

论文共180页,点击 下载论文
上一篇:基于多羧酸构筑的配位聚合物的自组装、结构与性质研究
下一篇:酿酒酵母循环利用二氧化碳高效合成生物乙醇的研究